18.如图1所示.某同学在研究电子在电场中的运动时.得到了电子由a点运动到b点的轨迹.图中未标明方向的一组虚线可能是电场线.也可能是等势面.则下列判断正确的是 A.如果图中虚线是电场线.电子在a点电势能较小 B.如果图中虚线是等势面.电子在b点动能较大 C.不论图中虚线是电场线还是等势面.a点的场 强都大于b点的场强 D.不论图中虚线是电场线还是等势面.a点的电势都高于b点的电势 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(1)(4分)受控热核聚变研究是当代重大科学前沿课题 之 一。利用氢的同位素氘和氚最容易实现核聚变,但是氚在自然界中几乎不存在,必须通过中子和锂()的核反应来获得。中子和反应生成氚和α粒子,并放出4.78MeV的能量,试写出其核反应方程式。
(2)(12分)受控热核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子没有通常意义上的“容器”可装,而由磁场约束带 电粒子的运动使之束缚在某个区域内,现考虑这样一个实验装置:如图所示,在一个环状区域内有垂直于截面向里的匀强磁场,已知氘核的荷质比q/m=4.8×107C/kg,圆环的内半径R1=0.50m,磁感应强度B=0.50T。如果氘核以速度v=1.2×107m/s沿磁场区域的半径方向从A点射入磁场,为了使该粒子不穿出磁场边界,则圆环的外半径R2至少应多大?

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(1)受控热核聚变研究是当代重大科学前沿课题之一.利用氢的同位素氘和氚最容易实现核聚变,但是氚在自然界中几乎不存在,必须通过中子和锂()的核反应来获得.中子和反应生成氚和a 粒子,并放出4.78MeV的能量,试写出其核反应方程式.

  (2)受控热核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子的运动使之束缚在某个区域内.现考虑这样一个实验装置:如图所示,在一个环状区域内有垂直于截面向里的匀强磁场,已知氘核的荷质比q/m=4.8×107C/kg,圆环的内半径R1=0.50m,磁感应强度B=0.50T,如果氘核以速度v=1.2×107m/s沿磁场区域的半径方向从A点射入磁场,为了使该粒子不穿出磁场边界,则圆环的外半径R2至少应多大?

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(1)受控热核聚变研究是当代重大科学前沿课题之一.利用氢的同位素氘和氚最容易实现核聚变,但是氚在自然界中几乎不存在,必须通过中子和锂()的核反应来获得.中子和反应生成氚和a 粒子,并放出4.78MeV的能量,试写出其核反应方程式.

  (2)受控热核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子的运动使之束缚在某个区域内.现考虑这样一个实验装置:如图所示,在一个环状区域内有垂直于截面向里的匀强磁场,已知氘核的荷质比q/m=4.8×107C/kg,圆环的内半径R1=0.50m,磁感应强度B=0.50T,如果氘核以速度v=1.2×107m/s沿磁场区域的半径方向从A点射入磁场,为了使该粒子不穿出磁场边界,则圆环的外半径R2至少应多大?

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(2012?石家庄一模)(1)如图1五幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是
ABD
ABD

A.图甲:普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一
B.图乙:放射源射出的三种射线在磁场中运动轨迹不同,说明三种射线带电情况不同
C.图丙:卢瑟福通过分析a粒子散射实验结果,发现了质子和中子
D.图丁:根据电子束通过铝箔后的衍射图样,说明电子具有波动性
E.图戊:光电效应实验表明光具有波动性
(2)实验室考查氢原子跃迁时的微观效应.已知氢原子能级图如图2所示,氢原子质量为mH=1.67×10-27kg.设原来处于静止状态的大量激发态氢原子处于n=5的能级状态.
①求氢原子由高能级向低能级跃迁时,可能发射出多少种不同频率的光;
②若跃迁后光子沿某一方向飞出,且光子的动量可以用p=
hvc
表示a为普朗克常量,v为光子频率,c为真空中光速),求发生电子跃迁后氢原子的最大反冲速率.(保留三位有效数字)

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(1)受控热核聚变研究是当代重大科学前沿课题之一.利用氢的同位素氘和氚最容易实现核聚变,但是氚在自然界中几乎不存在,必须通过中子和锂()的核反应来获得,中子和反应生成氘和α粒子,并放出4.78MeV的能量,试写出其核反应方程式.

(2)受控热核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子的运动使之束缚在某个区域内.现考虑这样一个实验装置:如图所示,在一个环状区域内有垂直于截面向里的匀强磁场,已知氘核的荷质比,圆环的内半径,磁感应强度B=0.50T,如果氘核以速度沿磁场区域的半径方向从A点射入磁场,为了使该粒子不穿出磁场边界,则圆环的外半径至少应多大?

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